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1放射性元素的衰变


变式训练
1.如图所示,x为未知的放射源,L为薄铝片,若在 放射源和计数器之间加上L后,计数器的计数率大幅 度减小,在L和计数器之间再加竖直向下的匀强磁场 ,计数器的计数率不变,则x可能是( C )
A.α和β的混合放射源 B.纯α放射源 C.α和γ的混合放射源 D.纯γ放射源
分析:1.加L后,计数率大幅度减小说 明,含有穿透力很弱的粒子,α粒子。
解析:选 B.对 60 天时间,甲元素经 4 个半衰期,乙元
素经 2 个半衰期,由题知 M 甲(12)4=M 乙(12)2,则 M 甲∶
M 乙=4∶1,故 B 正确.
M余=M原(1/2)n.和n=t/T的应用
香烟中的钋
美国最新的一份调查报告,揭开了一个有关香 烟的惊人秘密:数家国际烟草公司,明知香烟里含 有一种叫钋-210的致命放射性元素,却隐瞒公众长 达40年之久。
练习3:由原子核的衰变规律可知 ( C ) A.放射性元素一次衰变可同时产生α射线和β射线 B.放射性元素发生β衰变时,新核的化学性质不变 C.放射性元素发生衰变的快慢不可人为控制 D.放射性元素发生正电子衰变时,新核质量数不变, 核电荷数增加1
求衰变次数
思考: 23892U (铀)要经过几次α衰变和β衰变,才 能变为 206 82Pb(铅)?它的中子数减少了多少?
4 2
He
1 10
电子
0 1
e
接近c
贯穿本领 最弱
较弱
电离本领 最强
较弱
光子
c
最强
最弱
第二节放射性元素的衰变
同学们有没有听说过点石成金的传说, 或者将一种物质变成另一种物质。
你相信石头真的会变成金子吗? 你相信铜能变成锌吗? 你相信磷能变成硫吗?
这就是我们今天要学习的放射性元素的衰变。
1、什么现象会使一种原子核变成另一种原子核 原子核的衰变
本节课你有哪些收获?
1、原子核放出 α 或 β 粒子,由于核电荷数变
了,它在周期表中的位置就变了,变成另一种原 子核。我们把这种变化称为原子核的衰变。
2、放出 α 粒子的称为α衰变,
3、放出 β 粒子的称为β衰变
α衰变:AZ X
A Z
4 2
Y
+
4 He
2
e β衰变:A
5半衰期 Z
X
A Z
1
Y
0 1

3、半衰期的计算
❖ 例:已知钍234的半衰期是24天,1g钍经 过96天后还剩多少?
0.0625g
练习、关于半衰期,以下说法正确的是( D ) A.同种放射性元素在化合物中的半衰期比单质 中长。 B.升高温度可以使半衰期缩短。 C.氡的半衰期为3.8天,若有18个氡原子核,经 过7.6天就只剩下4.5个。 D.氡的半衰期为3.8天,18克氡原子核,经过 7.6天就只剩下4.5克氡原子核。
解析:设铀经过x次α衰变,y次β衰变,才变成铅
23892U
206 82Pb+x α+y β
由质量数和电荷数守恒得:
质量数不变:238=206+4x+0 所以x=8
电荷数不变:92=82+2x+(-1)y 所以y=6
中子数减小量=(238-92)-(206-82)=22 8次 α衰变,6次 β衰变,中子数减少 22.
2、什么叫原子核的衰变
原子核放出 α 或β 粒子,由于核电荷数变了,
它在周期表中的位置就变了,变成另一种原子核 。我们把这种变化称为原子核的衰变。
3、放射性元素的衰变分成ห้องสมุดไป่ตู้类 α衰变 β衰变
4、什么叫α衰变 放出 α 粒子的称为α衰变,
5、什么叫β衰变
放出 β 粒子的称为β衰变
1、α衰变:放出 α 粒子的称为α衰变,
U 238
92
23940Th
24He
1、28286 Ra
222 86
Rn
4 2
He


探究:α衰变方程有什么规律和特点:
3、β衰变:放出β粒子的衰变,
例如 (镤)
探究:β衰变方程有什么规律和特点:
衰变规律:电荷数、质量数守恒
本质: α衰变 β衰变
21H 2 1n 4He
1
0
2
1n1H 0e
0
1
1
4. 本质: α衰变:原子核内少两个质子和两个中子 β衰变:原子核内的一个中子变成质子,
同时放出一个电子 。
说明: 元素的放射性与元素存在的状态无关, 放射性表明原子核是有内部结构的。
你能看出下列衰变方程有哪些错误吗?
234 92
U
=
231 90
Th
+
4 2
He
1、28286 Ra
222 86
6.A、B两种放射性元素,原来都静止在同一匀强 磁场,磁场方向如图1所示,其中一个放出α粒子, 另一个放出β粒子,α与β粒子的运动方向跟磁 场方向垂直,图中a、b、c、d分别表示α粒子, β粒子以及两个剩余核的运动轨迹[ C ]
A.a为α粒子轨迹,c为β粒子轨迹 B.b为α粒子轨迹,d为β粒子轨迹 C.b为α粒子轨迹,c为β粒子轨迹
钋-210在动物试验中被证明可致肺癌。在全球, 因钋-210致肺癌的人,一年多达11700。
5、化石、文物年代鉴定
164C 是 162C 放射线同位素,它的半衰期5730年, 大气中的CO2在生物的新陈代谢中经常被吸收或放 出,所以生物体内 164C 与 162C 比例和空气中相同, 都是固定不变,但生物死后,新陈代谢停止,由于
D.a为α粒子轨迹,d为β粒子轨迹
例题分析
❖2、在垂直于纸面的匀强磁场中,有一原来静 止的原子核,该核衰变后,放出的带电粒子和
反冲核的运动轨迹分别如图中a、b所示,由图
可以知(
BD )
❖A.该核发生的α衰变 ❖B.该核发生的β衰变
ab
❖C.磁场方向一定垂直纸面向里
❖D.磁场方向向里还是向外不能判定
4、注意:
❖ (1)“单个的微观事件是不可预测的”,所 以,放射性元素的半衰期,描述的是统计 规律。
❖ (2)半衰期的长短由核内部自身的因素决定, 跟所处的化学状态和外部条件都无关。
2、不同的放射性元素,半衰期不同
❖ 例如: ❖ 氡222衰变为钋218的半衰期为3.8天 ❖ 镭226衰变为氡222的半衰期为1620年 ❖ 铀238衰变为钍234的半衰期长达4.5×109
Y A,
Z,
,则该核反应
方程式为:
A Z
X
A, Z,
Y
n24He m01e
质量数守恒:A=A ′+4n
电荷数守恒:Z=Z ′+ 2n - m
以上两式联立得:n= A A,
4
m=
A
2
A,
Z
,
Z
例题:
23892U衰变为22286Rn共发生了 4

α衰变和 2 次β衰变
6、γ射线
γ射线是如何产生的呢?
2.再加竖直向下的匀强磁场,计数器的 计数率不变,说明含有不带电的粒子即 γ射线
变式训练
3.有甲、乙两种放射性元素,它的半衰期分别是τ甲 =15天,τ乙=30天,它们的质量分别为m甲、m乙,经过 60天这两种元素的质量相等,则它们原来的质量之比M
甲∶M乙是( )
A.1∶4
B.4∶1
C.2∶1
D.1∶2
❖放射性元素的原子核有 半数发生衰变所需的
时间,叫做这种元素的。
练习1:关于α、β、γ三种射线,下列说法中正确的是 (C )
A、α射线是原子核自发射出的氦核,它的电离作用最 弱 B、β射线是原子核外电子电离形成的电子流,它具有 中等的贯穿能力 C、γ射线一般伴随着α或β射线产生,它的贯穿能力 最强 D、γ射线是电磁波,它的电离作用最强
是 164C 具有天然放射性,会发生衰变,生物残骸
中的 164C 比值将不断减小。因此只要测量出古代动
植物残骸中的 164C 的含量就可以估计它们年龄。
例如:某古代植物中164C 的含量是活植物体中 164C
的含量的1/8,则由该植物死亡时间是年 17190 。
水银变黄金
日本科学家松本高明等,应用高能的γ-射线照射 水银(原子序为80),水银原子核会失去一个质 子而变成原子序为79的金。他们在实验时,将半 径为50厘米,厚12厘米,重1.34吨的水银,经过 50MeV的γ-射线照射70天后,再经过六年时间的 冷却,得到74公斤的黄金和 180公斤的铂。
α衰变或β衰变后产生的新核往往处于高能 级,不稳定,要向低能级跃迁.放出γ光子.
γ射线是伴随着α射线和β射线产生的.
放射性元素的衰变会一直进行下去吗?
二、半衰期
❖ 1、半衰期

放射性元素的原子核有半数发生衰
放量变与射所性原需元有的质素时的量间剩的,关余叫质系做:这种m元素的m半衰0 (期12。)t
选修3-5
19.2放射性元素的衰变
1、天然放射现象:
放射性元素 自发的 放出射线的现象叫天然放 射现象。
2、三种射线的本质:
α射线: 氦原子核;; β射线:高速运动的电子流;;
γ射线:波长极短的电磁波。
二、放射性射线的性质
1. 三种射线 、、 2. 三种射线的性质:
射线种类 射线
组成物质 速率
c 氦核
Rn
4 2
He


练习2:配平下列方程
1、28286Ra 28262Rn 2442HHee
12、2696Cu
66 30
Zn
-0101ee
s 32、32 15
P
13126362S
10e
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